KR100959333B1 - 무선통신 시스템에서 보조대역을 이용한 양방향 통신 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 보조대역을 이용한 양방향 통신 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 무선통신 시스템에서 보조대역을 이용한 양방향 통신 장치에 관한 것으로서, 하나의 프레임에서 하나 이상의 주대역을 통해 데이터를 전송하는 주대역 송신부와, 상기 프레임에서 상기 하나 이상의 주대역을 통해 데이터를 수신하는 주대역 수신부와, 상기 프레임에서 하나 이상의 제 1 보조 대역을 통해 데이터를 전송하는 보조대역 송신부와, 상기 프레임에서 상기 하나 이상의 제 1 보조 대역과 하나 이상의 제 2 보조 대역 중 적어도 하나를 통해 데이터를 수신하는 보조대역 수신부를 포함하여, 적은 지연을 요구하는 서비스를 용이하게 하고 고속 이동에 따른 빠른 채널의 변화에 효과적으로 대응할 수 있는 이점이 있다.
TDD, FDD, 보조대역, 듀플렉서, 양방향 통신

Description

무선통신 시스템에서 보조대역을 이용한 양방향 통신 장치{APPARATUS FOR BIDIRECTIONAL COMMUNICATION USING AUXILIARY BAND IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
도 1은 종래 기술에 따른 무선통신 시스템에서 FDD 방식과 TDD 방식의 프레임 구조를 도시한 도면,
도 2는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 하나의 주대역(Primary Band)과 하나의 보조대역(Auxiliary Band)을 사용하는 경우 듀플렉스 방식의 프레임 구조를 도시한 도면,
도 3은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 하나의 주대역(Primary Band)과 두 개의 보조대역(Auxiliary Band)을 사용하는 경우 듀플렉스 방식의 프레임 구조를 도시한 도면,
도 4는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 하나의 주대역(Primary Band)과 하나의 보조대역(Auxiliary Band)을 사용하는 경우 기지국의 송수신 장치를 도시한 블럭도,
도 5는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 하나의 주대역(Primary Band)과 하나의 보조대역(Auxiliary Band)을 사용하는 경우 단말의 송 수신 장치를 도시한 블럭도,
도 6은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 하나의 주대역(Primary Band)과 두 개의 보조대역(Auxiliary Band)을 사용하는 경우 기지국의 송수신 장치를 도시한 블럭도, 및
도 7은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 하나의 주대역(Primary Band)과 두 개의 보조대역(Auxiliary Band)을 사용하는 경우 단말의 송수신 장치를 도시한 블럭도.
본 발명은 무선통신 시스템에 관한 것으로, 특히, 무선통신 시스템에서 보조대역을 이용한 양방향 통신 장치에 관한 것이다.
무선통신 시스템에서 양방향 통신을 위해서는 하향링크(DownLink : 이하 ‘DL’이라 칭함)와 상향링크(UpLink : 이하 ‘UL’이라 칭함) 전송을 구분할 수 있는 듀플렉스(duplex) 방법이 필요하다. 도 1을 참조하면, 일반적으로 상기 듀플렉스 방법에는 DL(101)과 UL(103)에 서로 다른 주파수 대역을 할당하여 상기 DL(101)과 UL(103)을 구분하는 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex : 이하 ‘FDD’라 칭함) 방식(1a) 또는 DL(105)과 UL(107)이 같은 주파수 대역을 공유하며 서로 다른 전송 구간을 할당하여 상기 DL(105)과 UL(107)을 구분하는 시분할 듀플렉스(time division duplex : 이하 'TDD'라 칭함) 방식(1b)이 있다.
여기서, 상기 FDD 방식의 경우, 상기 DL과 UL 사이의 간섭 방지를 위해 DL 대역과 UL 대역 사이에 보호대역(guard band)을 두어야 한다. 또한, 상기 DL과 UL의 비율이 대역폭에 의해 고정되기 때문에 가변적인 DL과 UL 간의 비대칭 트래픽을 수용하기에 부적합하다. 이러한 이유로 음성 위주의 서비스를 제공하는 2세대 IS-95와 GSM(Global System for Mobile communication) 시스템과 대부분의 3세대 시스템은 상기 FDD 방식을 사용하지만, 비대칭적 데이터 위주의 서비스를 제공하는 무선통신 시스템에는 상기 FDD 방식이 적합하지 않아 상기 TDD 방식을 채택하고 있다.
상기 TDD 방식의 가장 큰 장점은 DL과 UL이 차지하는 비율을 유연하게 조절할 수 있어 비대칭 트래픽에 효과적으로 대처할 수 있다는 것이다. 또한, 양방향 링크(DL, UL)가 동일한 대역을 사용하기 때문에 채널의 가역성(reciprocity)을 이용하여 채널 정보에 대한 피드백(feedback) 오버헤드를 줄일 수 있다. 따라서, 적응변조, 다중안테나 기술 등 주파수 사용 효율성 향상을 위한 기술을 효과적으로 적용할 수 있다.
하지만, 상기 TDD 방식은 상기 FDD에 비해 동기가 복잡하고, DL과 UL의 천이 구간에 전파 전달 지연(propagation delay) 및 스위칭 지연 만큼의 보호 구간(guard interval)을 삽입해야 하며, 이는 사용자 데이터 전송에 오버헤드로 작용하는 문제점이 있다.
이와 같은 보호구간 및 동기 신호 등 매 프레임 전송해야 하는 제어 신호(control signal)로 인한 오버헤드 비율을 줄이기 위해서는 프레임 길이를 크게 해야 한다. 하지만, 프레임 길이를 크게 하면 DL과 UL 각각의 OFF 구간이 길어지고 채널정보, 재전송 요청에 대한 피드백 등 제어 신호의 지연이 커지기 때문에 적은 지연을 요구하는 사용자 데이터 또는 고속으로 움직이는 사용자 데이터의 경우 제어 신호의 지연으로 인한 성능 열화를 가져오는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 무선통신 시스템에서 보조대역을 이용한 양방향 통신 장치를 제공함에 있다.
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본 발명의 다른 목적은 무선통신 시스템에서 시분할 다중화 방식을 사용하는 주대역에 하나 이상의 보조대역을 추가하여 데이터 신호 및 제어 신호를 프레임보다 짧은 슬롯(slot) 단위로 연속적으로 전송하기 위한 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 무선통신 시스템에서 시분할 다중화 방식을 사용하는 주대역에 하나의 보조대역을 추가하는 경우, 상기 주대역을 하향링크로 사용할 시, 상기 보조대역은 상향링크로 사용하고, 상기 주대역을 상향링크로 사용할 시, 상기 보조대역은 하향링크로 사용하기 위한 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 무선통신 시스템에서 시분할 다중화 방식을 사용하는 주대역에 두 개의 보조대역을 추가하는 경우, 하나의 보조대역은 하향링크 전용으로 사용하고, 나머지 하나의 보조대역은 상향링크 전용으로 사용하기 위한 장치를 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위해 본 발명의 실시 예에 따르면, 무선통신 시스템의 보조 대역을 이용한 양방향 통신 장치는, 하나의 프레임에서 하나 이상의 주대역을 통해 데이터를 전송하는 주대역 송신부와, 상기 프레임에서 상기 하나 이상의 주대역을 통해 데이터를 수신하는 주대역 수신부와, 상기 프레임에서 하나 이상의 제 1 보조 대역을 통해 데이터를 전송하는 보조대역 송신부와, 상기 프레임에서 상기 하나 이상의 제 1 보조 대역과 하나 이상의 제 2 보조 대역 중 적어도 하나를 통해 데이터를 수신하는 보조대역 수신부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
삭제
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면의 참조와 함께 상세히 설명한다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다.
이하 본 발명은 무선통신 시스템에서 보조대역을 이용한 양방향 통신 장치에 대해 설명하도록 한다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 하나의 주대역(Primary Band)과 하나의 보조대역(Auxiliary Band)을 사용하는 경우 듀플렉스 방식의 프레임 구조를 도시한 도면이다.
상기 도 2를 참조하면, 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 듀플렉스 방식은 주대역과 보조대역으로 나누어지는 두 개의 주파수 대역을 사용하여 DL 및 UL 데이터 신호를 송수신하며, 주대역이 DL 전송을 하는 구간(201)에서 보조대역은 UL 전송(205)을 하며 반대로 주대역이 UL 전송을 하는 구간(203)에서 보조대역은 DL 전송(207)을 한다. 여기서, 주대역 DL/보조대역 UL 구간(201/205)과 주대역 UL/보조대역 DL 구간(203/207)은 각각 여러 개의 슬롯으로 나누어지며, 그 사이에는 송/수신 변환 갭(Transmit-to-receive Transition Gap : 이하 'TTG'라 칭함) 또는 수/송신 변환 갭(Receive-to-transmit Transition Gap : 이하 'RTG'라 칭함)의 보호구간이 삽입된다. 이때, 상기 주대역의 TTG와 RTG의 위치 및 길이는 보조대역과 동일하게 구성된다. 이하 설명에서는, 상기와 같이 하나의 프레임 동안 같은 주파수 대역을 공유하는 각각 하나의 보조대역 UL 구간과 보조대역 DL 구간이 있는 것을 예로 들어 설명할 것이나, 하나 이상의 보조대역 UL 구간과 하나 이상의 보조대역 DL 구간이 같은 주파수 대역을 공유하여 하나의 프레임을 구성할 수도 있음은 물론이다.
상기 주대역 DL 구간(201)의 시작 시점에는 동기화 및 채널추정을 위한 프리앰블(preamble)과, 시스템 정보, 프레임 전체에 대한 MAP 정보, 파일롯 신호, UL 데이터 신호에 대한 프레임 단위의 피드백 정보 등 프레임 단위의 DL 제어 신호가 전송되는 구간이 있다. 나머지 주대역 DL 구간은 여러 개의 슬롯으로 나누어지며, 각 슬롯은 해당 슬롯에 국한된 MAP 정보, 파일롯(pilot) 신호, UL 데이터 신호에 대한 피드백 정보 등 슬롯 단위의 DL 제어 신호를 운반하는 구간과 DL 데이터 신호를 전송하는 구간으로 분리된다. 여기서, 상기 슬롯 단위의 피드백 정보는 UL 데이터 신호에 대한 ACK/NACK 응답, 채널 정보, 변조 및 코딩 방법(modulation and coding scheme : 이하 'MCS'라 칭함) 정보, 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator : 이하 'CQI'라 칭함) 정보, 전력 제어 정보, 사용자 정보 등을 포함할 수 있다.
또한, 주대역 UL 구간(203)의 시작 시점에는 레인징(ranging) 신호, 채널 사운딩(sounding) 신호, CQI 정보, DL 데이터 신호에 대한 프레임 단위의 피드백 정보 등 프레임 단위의 UL 제어 신호를 전송하는 구간이 있다. 나머지 주대역 UL 구간은 여러 개의 슬롯으로 나누어지며, 각 슬롯은 UL 채널 추정을 위한 파일롯 신호, DL 데이터 신호에 대한 피드백 정보 등 슬롯 단위의 UL 제어 신호를 전송하는 구간과 UL 데이터 신호를 전송하는 구간으로 분리된다. 여기서, 상기 슬롯 단위의 피드백 정보는 DL 데이터 신호에 대한 ACK/NACK 응답, 채널 정보, MCS 정보, CQI 정보, 전력 제어 정보, 사용자 정보 등을 포함할 수 있다.
한편, 상기 보조대역의 UL 구간(205)과 DL 구간(207)은 각각 여러 개의 슬롯으로 나뉘어진다. 여기서, 상기 슬롯의 길이는 주대역의 슬롯 길이와 같을 수도 있고 다를 수도 있으며, 상기 TTG, RTG 외에도 일부의 시간은 사용하지 않도록 유연하게 구성할 수 있다. 상기 보조대역 UL 구간(205)의 각 슬롯은 UL 채널 추정을 위한 파일롯 신호, DL 데이터 신호에 대한 피드백 정보 등 슬롯 단위의 UL 제어 신호를 보내는 구간과 UL 데이터 신호를 전송하는 구간으로 분리된다. 여기서, 상기 슬롯 단위의 피드백 정보는 DL 데이터 신호에 대한 ACK/NACK 응답, 채널 정보, MCS 정보, CQI 정보, 전력 제어 정보, 사용자 정보 등을 포함할 수 있다.
상기 보조대역 DL 구간(207)의 각 슬롯은 해당 슬롯에 국한된 MAP 정보, 파일롯 신호, UL 데이터 신호에 대한 피드백 정보 등 슬롯 단위의 DL 제어신호를 전송하는 구간과 DL 데이터 신호를 전송하는 구간으로 분리된다. 여기서, 상기 슬롯 단위의 피드백 정보는 UL 데이터 신호에 대한 ACK/NACK 응답, 채널 정보, MCS 정보, CQI 정보, 전력 제어 정보, 사용자 정보 등을 포함할 수 있다.
도 3은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 하나의 주대역(Primary Band)과 두 개의 보조대역(Auxiliary Band)을 사용하는 경우 듀플렉스 방식의 프레임 구조를 도시한 도면이다.
상기 도 3을 참조하면, 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 듀플렉스 방식과 하나의 보조대역을 사용하는 상기 제 1 실시 예에 따른 듀플렉스 방식의 다른 점은 보조대역 1(305)은 DL 전용으로 할당되고, 보조대역 2(307)는 UL 전용으로 할당된다는 점이며, 각 슬롯의 구조와 각 구간에서 전송하는 신호의 바람직한 구성은 상기 설명한 하나의 보조대역을 사용하는 경우와 유사하다. 여기서, 상기 슬롯의 일부분을 사용하지 않도록 구성할 수 있으며, 가령, 보조대역과 주대역이 동시에 DL 또는 UL로 동작하는 경우 해당 보조대역에서 피드백 정보를 보내지 않도록 설정할 수도 있다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 하나의 주대역(Primary Band)과 하나의 보조대역(Auxiliary Band)을 사용하는 경우 기지국의 송수신 장치를 도시한 블럭도이다. 여기서, 상기 기지국은 프레임의 제 1 전송 구간에서 주대역을 통해 DL 신호를 전송하고 보조대역을 통해 UL 신호를 수신하며, 제 2 전송 구간에서 주대역을 통해 UL 신호를 수신하고 보조대역을 통해 DL 신호를 송신한다. 상기 기지국은 주대역 송신부(401), 주대역 수신부(402), 보조대역 송신부(403), 보조대역 수신부(404), 주대역과 보조대역을 동시에 지원할 수 있는 RF(Radio Frequency)부(405, 406, 407), 제어부(408)를 포함하여 구성된다. 상기 RF부(405, 406, 407)는 제 1 스위치(405), 제 2 스위치(406), 듀플렉서(407)를 포함하여 구성된다.
상기 도 4를 참조하면, 상기 주대역 송신부(401)는 제어부(408)의 제어에 따라 주대역의 DL 신호를 전송하기 위한 동작을 수행하고, 상기 주대역 수신부(402)는 상기 제어부(408)의 제어에 따라 주대역의 UL 신호를 수신하기 위한 동작을 수행하며, 상기 보조대역 송신부(403)는 상기 제어부(408)의 제어에 따라 보조대역의 DL 신호를 전송하기 위한 동작을 수행하고, 상기 보조대역 수신부(404)는 상기 제어부(408)의 제어에 따라 보조대역의 UL 신호를 수신하기 위한 동작을 수행한다. 또한, 상기 주대역 수신부(402)와 보조대역 수신부(404)는 각각의 주파수 대역을 통해 수신된 신호로부터 피드백 정보를 추출하여 주대역과 보조대역의 송신부(401, 403)로 전달하고, 상기 주대역과 보조대역의 송신부(401, 403)는 상기 피드백 정보를 이용하여 신호를 전송한다. 여기서, 상기 송수신부(401, 402, 403, 404)는 변복조단 및 주파수 변환 장치, 앰프 및 필터로 구성될 수 있으며, 이는 전송 방식에 따라 달라질 수 있다.
여기서, 상기 주대역 송신부(401)는 프레임 단위의 DL 제어 신호를 생성하여 상기 제 1 전송 구간의 일부 구간에 전송하는 주대역 제어신호 송신부(도시하지 않음)와, DL 데이터 신호를 슬롯 길이의 패킷으로 생성하여 하나 이상의 슬롯 동안 상기 제 1 전송 구간의 나머지 구간에 전송하는 주대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성되며, 이때, 상기 주대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)는 상기 슬롯 길이의 패킷에 대한 DL 제어 신호를 생성하여 해당 슬롯의 일부 구간에 전송하는 제어신호 송신부(도시하지 않음)와, 상기 슬롯 길이의 패킷을 해당 슬롯의 나머지 구간에 전송하는 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성된다.
또한, 상기 보조대역 송신부(403)는 DL 데이터 신호를 슬롯 길이의 패킷으로 생성하여 하나 이상의 슬롯 동안 상기 제 2 전송 구간에 전송하는 보조대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성되며, 상기 보조대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)는 상기 슬롯 길이의 패킷에 대한 DL 제어 신호를 생성하여 해당 슬롯의 일부 구간에 전송하는 제어신호 송신부(도시하지 않음)와, 상기 슬롯 길이의 패킷을 해당 슬롯의 나머지 구간에 전송하는 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성된다.
상기 제 1 스위치(405)는 상기 제어부(408)의 제어에 따라 주대역 DL 구간에는 상기 주대역 송신부(401)를 상기 듀플렉서(407)로 스위칭하고, 주대역 UL 구간 에는 상기 주대역 수신부(402)를 상기 듀플렉서(407)로 스위칭한다.
상기 제 2 스위치(406)는 상기 제어부(408)의 제어에 따라 보조대역 DL 구간에는 상기 보조대역 송신부(403)를 상기 듀플렉서(407)로 스위칭하고, 보조대역 UL 구간에는 상기 보조대역 수신부(404)를 상기 듀플렉서(407)로 스위칭한다.
상기 듀플렉서(407)는 수신 신호를 주파수 대역에 따라 분리하여 해당 대역의 수신부로 전달하고, 송신 신호를 안테나로 전달한다.
상기 제어부(408)는 상기 주대역 송신부(401), 주대역 수신부(402), 보조대역 송신부(403), 보조대역 수신부(404), 제 1 스위치(405), 제 2 스위치(406)를 제어하여 주대역 DL/보조대역 UL 구간과 주대역 UL/보조대역 DL 구간에 해당 대역의 송수신을 제어한다.
도 5는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 하나의 주대역(Primary Band)과 하나의 보조대역(Auxiliary Band)을 사용하는 경우 단말의 송수신 장치를 도시한 블럭도이다. 여기서, 상기 단말은 프레임의 제 1 전송 구간에서 주대역을 통해 DL 신호를 수신하고 보조대역을 통해 UL 신호를 전송하며, 상기 제 2 전송 구간에서 주대역을 통해 UL 신호를 전송하고 보조대역을 통해 DL 신호를 수신한다. 상기 단말은 주대역 송신부(501), 주대역 수신부(502), 보조대역 송신부(503), 보조대역 수신부(504), 주대역과 보조대역을 동시에 지원할 수 있는 RF(Radio Frequency)부(505, 506, 507), 제어부(508)를 포함하여 구성된다. 상기 RF부(505, 506, 507)는 제 1 스위치(505), 제 2 스위치(506), 듀플렉서(507)를 포함하여 구성된다.
상기 도 5를 참조하면, 상기 주대역 송신부(501)는 제어부(508)의 제어에 따라 주대역의 UL 신호를 전송하기 위한 동작을 수행하고, 상기 주대역 수신부(502)는 상기 제어부(508)의 제어에 따라 주대역의 DL 신호를 수신하기 위한 동작을 수행하며, 상기 보조대역 송신부(503)는 상기 제어부(508)의 제어에 따라 보조대역의 UL신호를 전송하기 위한 동작을 수행하고, 상기 보조대역 수신부(504)는 상기 제어부(508)의 제어에 따라 보조대역의 DL 신호를 수신하기 위한 동작을 수행한다. 또한, 상기 주대역 수신부(502)와 보조대역 수신부(504)는 각각의 주파수 대역을 통해 수신된 신호로부터 피드백 정보를 추출하여 주대역과 보조대역의 송신부(501, 503)로 전달하고, 상기 주대역과 보조대역의 송신부(501, 503)는 상기 피드백 정보를 이용하여 신호를 전송한다. 여기서, 상기 송수신부(501, 502, 503, 504)는 변복조단 및 주파수 변환 장치, 앰프 및 필터로 구성될 수 있으며, 이는 전송 방식에 따라 달라질 수 있다.
여기서, 상기 주대역 송신부(501)는 프레임 단위의 UL 제어 신호를 생성하여 상기 제 2 전송 구간의 일부 구간에 전송하는 주대역 제어신호 송신부(도시하지 않음)와, UL 데이터 신호를 슬롯 길이의 패킷으로 생성하여 하나 이상의 슬롯 동안 상기 제 2 전송 구간의 나머지 구간에 전송하는 주대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성되며, 이때, 상기 주대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)는 상기 슬롯 길이의 패킷에 대한 UL 제어 신호를 생성하여 해당 슬롯의 일부 구간에 전송하는 제어신호 송신부(도시하지 않음)와, 상기 슬롯 길이의 패킷을 해당 슬롯의 나머지 구간에 전송하는 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성된다.
또한, 상기 보조대역 송신부(503)는 UL 데이터 신호를 슬롯 길이의 패킷으로 생성하여 하나 이상의 슬롯 동안 상기 제 1 전송 구간에 전송하는 보조대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성되며, 이때, 보조대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)는 상기 슬롯 길이의 패킷에 대한 UL 제어 신호를 생성하여 해당 슬롯의 일부 구간에 전송하는 제어신호 송신부(도시하지 않음)와, 상기 슬롯 길이의 패킷을 해당 슬롯의 나머지 구간에 전송하는 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성된다.
상기 제 1 스위치(505)는 상기 제어부(508)의 제어에 따라 주대역 UL 구간에는 상기 주대역 송신부(501)를 상기 듀플렉서(507)로 스위칭하고, 주대역 DL 구간 에는 상기 주대역 수신부(502)를 상기 듀플렉서(507)로 스위칭한다.
상기 제 2 스위치(506)는 상기 제어부(508)의 제어에 따라 보조대역 UL 구간에는 상기 보조대역 송신부(503)를 상기 듀플렉서(507)로 스위칭하고, 보조대역 DL 구간에는 상기 보조대역 수신부(504)를 상기 듀플렉서(507)로 스위칭한다.
상기 듀플렉서(507)는 수신 신호를 주파수 대역에 따라 분리하여 해당 대역의 수신부로 전달하고, 송신 신호를 안테나로 전달한다.
상기 제어부(508)는 상기 주대역 송신부(501), 주대역 수신부(502), 보조대역 송신부(503), 보조대역 수신부(504), 제 1 스위치(505), 제 2 스위치(506)를 제어하여 주대역 DL/보조대역 UL 구간과 주대역 UL/보조대역 DL 구간에 해당 대역의 송수신을 제어한다.
도 6은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 하나의 주대역(Primary Band)과 두 개의 보조대역(Auxiliary Band)을 사용하는 경우 기지국의 송수신 장치를 도시한 블럭도이다. 여기서, 상기 기지국은 프레임의 제 1 전송 구간에서 주대역을 통해 DL 신호를 전송하고 제 2 전송 구간에서 주대역을 통해 UL 신호를 수신하며, 상기 프레임의 전 구간에서 보조대역 1을 통해 DL 신호를 전송하고, 보조대역 2를 통해 UL 신호를 수신한다. 상기 기지국은 주대역 송신부(601), 주대역 수신부(602), 보조대역 1 송신부(603), 보조대역 2 수신부(604), 주대역과 보조대역 1과 보조대역 2를 동시에 지원할 수 있는 RF(Radio Frequency)부(605, 606, 607), 제어부(608)를 포함하여 구성된다. 상기 RF부(605, 606, 607)는 스위치(605), 제 1 듀플렉서(606), 제 2 듀플렉서(607)를 포함하여 구성된다.
상기 도 6을 참조하면, 상기 주대역 송신부(601)는 제어부(608)의 제어에 따라 주대역의 DL 신호를 전송하기 위한 동작을 수행하고, 상기 주대역 수신부(602)는 상기 제어부(608)의 제어에 따라 주대역의 UL 신호를 수신하기 위한 동작을 수행하며, 상기 보조대역 1 송신부(603)는 상기 제어부(608)의 제어에 따라 보조대역 1의 DL 신호를 전송하기 위한 동작을 수행하고, 상기 보조대역 2 수신부(604)는 상기 제어부(608)의 제어에 따라 보조대역 2의 UL 신호를 수신하기 위한 동작을 수행한다. 또한, 상기 주대역 수신부(602)와 보조대역 2 수신부(604)는 각각의 주파수 대역을 통해 수신된 신호로부터 피드백 정보를 추출하여 주대역과 보조대역 1의 송신부(601, 603)로 전달하고, 상기 주대역과 보조대역 1의 송신부(601, 603)는 상기 피드백 정보를 이용하여 신호를 전송한다. 여기서, 상기 송수신부(601, 602, 603, 604)는 변복조단 및 주파수 변환 장치, 앰프 및 필터로 구성될 수 있으며, 이는 전송 방식에 따라 달라질 수 있다.
여기서, 상기 주대역 송신부(601)는 프레임 단위의 DL 제어 신호를 생성하여 상기 제 1 전송 구간의 일부 구간에 전송하는 주대역 제어신호 송신부(도시하지 않음)와, DL 데이터 신호를 슬롯 길이의 패킷으로 생성하여 하나 이상의 슬롯 동안 상기 제 1 전송 구간의 나머지 구간에 전송하는 주대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성되며, 이때, 상기 주대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)는 상기 슬롯 길이의 패킷에 대한 DL 제어 신호를 생성하여 해당 슬롯의 일부 구간에 전송하는 제어신호 송신부(도시하지 않음)와, 상기 슬롯 길이의 패킷을 해당 슬롯의 나머지 구간에 전송하는 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성된다.
또한, 상기 보조대역 1 송신부(603)는 DL 데이터 신호를 슬롯 길이의 패킷으로 생성하여 하나 이상의 슬롯 동안 전송하는 보조대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성되며, 이때, 상기 보조대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)는 상기 슬롯 길이의 패킷에 대한 DL 제어 신호를 생성하여 해당 슬롯의 일부 구간에 전송하는 제어신호 송신부(도시하지 않음)와, 상기 슬롯 길이의 패킷을 해당 슬롯의 나머지 구간에 전송하는 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성된다.
상기 스위치(605)는 주대역 DL 구간에는 상기 주대역 송신부(601)를 상기 제 2 듀플렉서(607)로 스위칭하고, 주대역 UL 구간에는 상기 주대역 수신부(602)를 상기 제 2 듀플렉서(607)로 스위칭한다.
상기 제 1 듀플렉서(606)는 상기 보조대역 1 송신부(603)로부터 입력되는 신호를 상기 제 2 듀플렉서(607)로 출력하고, 상기 제 2 듀플렉서(607)로부터 입력되는 신호를 보조대역 2 수신부(604)로 출력한다.
상기 제 2 듀플렉서(607)는 상기 스위치(605)와 제 1 듀플렉서(606)를 통해 주대역과 보조대역 1의 송신부(601, 603)로부터 입력되는 신호를 안테나로 출력하고, 상기 안테나로부터 입력되는 신호를 주파수 대역에 따라 분리하여 주대역 신호를 상기 스위치(605)로 출력하고, 보조대역 2의 신호를 상기 제 1 듀플렉서(606)로출력한다.
상기 제어부(608)는 상기 주대역 송신부(601), 주대역 수신부(602), 보조대역 1 송신부(603), 보조대역 2 수신부(604), 스위치(605), 제 1 듀플렉서(606)를 제어하여 주대역 DL 구간과 주대역 UL 구간에 해당 대역의 송수신을 제어한다.
도 7은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 하나의 주대역(Primary Band)과 두 개의 보조대역(Auxiliary Band)을 사용하는 경우 단말의 송수신 장치를 도시한 블럭도이다. 여기서, 상기 단말은 프레임의 제 1 전송 구간에서 주대역을 통해 DL 신호를 수신하고 제 2 전송 구간에서 주대역을 통해 UL 신호를 전송하며, 상기 프레임의 전 구간에서 보조대역 1을 통해 DL 신호를 수신하고, 보조대역 2를 통해 UL 신호를 전송한다. 상기 단말은 주대역 송신부(701), 주대역 수신부(702), 보조대역 2 송신부(703), 보조대역 1 수신부(704), 주대역과 보조대역 1과 보조대역 2를 동시에 지원할 수 있는 RF(Radio Frequency)부(705, 706, 707), 제어부(708)를 포함하여 구성된다. 상기 RF부(705, 706, 707)는 스위치(705), 제 1 듀플렉서(706), 제 2 듀플렉서(707)를 포함하여 구성된다.
상기 도 7을 참조하면, 상기 주대역 송신부(701)는 제어부(708)의 제어에 따라 주대역의 UL 신호를 전송하기 위한 동작을 수행하고, 상기 주대역 수신부(702)는 상기 제어부(708)의 제어에 따라 주대역의 DL 신호를 수신하기 위한 동작을 수행하며, 상기 보조대역 2 송신부(703)는 상기 제어부(708)의 제어에 따라 보조대역 2의 UL 신호를 전송하기 위한 동작을 수행하고, 상기 보조대역 1 수신부(704)는 상기 제어부(708)의 제어에 따라 보조대역 1의 DL 신호를 수신하기 위한 동작을 수행한다. 또한, 상기 주대역 수신부(702)와 보조대역 1 수신부(704)는 각각의 주파수 대역을 통해 수신된 신호로부터 피드백 정보를 추출하여 주대역과 보조대역 2의 송신부(701, 703)로 전달하고, 상기 주대역과 보조대역 2의 송신부(701, 703)는 상기 피드백 정보를 이용하여 신호를 전송한다. 여기서, 상기 송수신부(701, 702, 703, 704)는 변복조단 및 주파수 변환 장치, 앰프 및 필터로 구성될 수 있으며, 이는 전송 방식에 따라 달라질 수 있다.
여기서, 상기 주대역 송신부(701)는 프레임 단위의 UL 제어 신호를 생성하여 상기 제 2 전송 구간의 일부 구간에 전송하는 주대역 제어신호 송신부(도시하지 않음)와, UL 데이터 신호를 슬롯 길이의 패킷으로 생성하여 하나 이상의 슬롯 동안 상기 제 2 전송 구간의 나머지 구간에 전송하는 주대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성되며, 이때, 상기 주대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)는 상기 슬롯 길이의 패킷에 대한 UL 제어 신호를 생성하여 해당 슬롯의 일부 구간에 전송하는 제어신호 송신부(도시하지 않음)와, 상기 슬롯 길이의 패킷을 해당 슬롯의 나머지 구간에 전송하는 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성된다.
또한, 상기 보조대역 2 송신부(703)는 UL 데이터 신호를 슬롯 길이의 패킷으로 생성하여 하나 이상의 슬롯 동안 전송하는 보조대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성되며, 이때, 상기 보조대역 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)는 상기 슬롯 길이의 패킷에 대한 UL 제어 신호를 생성하여 해당 슬롯의 일부 구간에 전송하는 제어신호 송신부(도시하지 않음)와, 상기 슬롯 길이의 패킷을 해당 슬롯의 나머지 구간에 전송하는 데이터 신호 송신부(도시하지 않음)를 포함하여 구성된다.
상기 스위치(705)는 주대역 UL 구간에는 상기 주대역 송신부(701)를 상기 제 2 듀플렉서(707)로 스위칭하고, 주대역 DL 구간에는 상기 주대역 수신부(702)를 상기 제 2 듀플렉서(707)로 스위칭한다.
상기 제 1 듀플렉서(706)는 상기 보조대역 2 송신부(703)로부터 입력되는 신호를 상기 제 2 듀플렉서(707)로 출력하고, 상기 제 2 듀플렉서(707)로부터 입력되는 신호를 상기 보조대역 1 수신부(704)로 출력한다.
상기 제 2 듀플렉서(707)는 상기 스위치(705)와 제 1 듀플렉서(706)를 통해 주대역과 보조대역 2의 송신부(701, 703)로부터 입력되는 신호를 안테나로 출력하고, 상기 안테나로부터 입력되는 신호를 주파수 대역에 따라 분리하여 주대역 신호를 상기 스위치(705)로 출력하고, 보조대역 1의 신호를 상기 제 1 듀플렉서(706)로 출력한다.
상기 제어부(708)는 상기 주대역 송신부(701), 주대역 수신부(702), 보조대역 2 송신부(703), 보조대역 1 수신부(704), 스위치(705), 제 1 듀플렉서(706)를 제어하여 주대역 DL 구간과 주대역 UL 구간에 해당 대역의 송수신을 제어한다.
한편, 상기의 설명에서는 DL과 UL 구간에서 한 슬롯 단위로 하나의 데이터 패킷 전송을 가정하였지만, 다수의 슬롯 구간 동안 한 데이터 패킷을 전송하도록 구성할 수 있고, 이 경우 패킷의 시작 슬롯에만 제어 신호를 전송하는 것이 바람직할 것이다. 또한, 상기 설명에서는 주대역이 하나, 보조대역이 하나 또는 두 개인 경우에 대해 설명하였지만 다수의 주대역, 다수의 보조대역을 가지는 시스템으로 확장 가능함은 물론이다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
상술한 바와 같이, 본 발명은 무선통신 시스템에서 TDD 방식을 사용하는 주대역에 하나 또는 두 개의 보조대역을 추가하고 다수의 짧은 슬롯들로 이루어진 프레임을 통해 신호를 송수신함으로써, 적은 지연을 요구하는 데이터 신호와 피드백 정보를 슬롯 단위로 송수신하여 지연 요구 조건을 만족시키며, 특히 보조대역을 이용하여ACK/NACK 응답, 채널정보, 전력제어 정보 등 슬롯 단위로 보내야 하는 피드백 정보를 연속적으로 송수신할 수 있도록 함으로써 피드백 정확성을 높이고, 채널이 빨리 변하는 상황에서도 적응변조, 다중안테나 기술 등을 효과적으로 적용할 수 있는 이점이 있다. 반면, 요구되는 지연 시간이 상대적으로 큰 신호는 프레임 단위로 송수신하여 전송 효율을 높인다. 또한, 본 발명은 프레임의 크기를 늘려서 보호구간 및 제어 신호 전송에 따른 전송 효율 손실을 줄일 수 있다. 다시 말해, 종래의 TDD 시스템에 비해 보호구간을 길게 설정하고, 동시에 프레임 길이를 크게 하여 오버헤드에 의한 효율의 손실 없이 셀 크기를 늘릴 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 보조대역을 TDD 모드로 사용하는 듀플렉스 방식은 종래의 TDD 고유의 장점을 가진다. 즉, DL과 UL의 비율을 유연하게 조절함으로써 DL과 UL 간의 비대칭적인 트래픽에 효과적으로 대처할 수 있고, 채널의 가역성을 이용하여 저속 이동 사용자의 전송 효율을 향상시킬 수 있는 이점이 있다.

Claims (46)

  1. 무선통신 시스템의 보조 대역을 이용한 양방향 통신 장치에 있어서,
    하나의 프레임에서 하나 이상의 주대역을 통해 데이터를 전송하는 주대역 송신부와,
    상기 프레임에서 상기 하나 이상의 주대역을 통해 데이터를 수신하는 주대역 수신부와,
    상기 프레임에서 하나 이상의 제 1 보조 대역을 통해 데이터를 전송하는 보조대역 송신부와,
    상기 프레임에서 상기 하나 이상의 제 1 보조 대역과 하나 이상의 제 2 보조 대역 중 적어도 하나를 통해 데이터를 수신하는 보조대역 수신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 양방향 통신 장치는 시분할 듀플렉스(time division duplex : TDD) 방식의 통신 장치임을 특징으로 하는 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    주대역 데이터 전송 구간에 상기 주대역 송신부를 듀플렉서로 스위칭하고, 주대역 데이터 수신 구간에 상기 주대역 수신부를 상기 듀플렉서로 스위칭하는 제 1 스위치와,
    보조대역 데이터 전송 구간에 상기 보조대역 송신부를 상기 듀플렉서로 스위칭하고, 보조대역 데이터 수신 구간에 상기 보조대역 수신부를 상기 듀플렉서로 스위칭하는 제 2 스위치와,
    수신 데이터를 주파수 대역에 따라 분리하여, 주대역의 데이터를 상기 제 1 스위치로 전달하고 보조대역의 데이터를 상기 제 2 스위치로 전달하며, 상기 제 1 스위치와 제 2 스위치로부터 입력되는 데이터를 전송하는 상기 듀플렉서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 주대역 송신부는,
    프레임 단위의 제어 신호를 생성하여 주대역 데이터 전송 구간의 일부 구간에 전송하는 주대역 제어신호 송신부와,
    데이터를 단수 또는 복수의 슬롯 길이의 패킷으로 생성하여 하나 이상의 슬롯 동안 상기 주대역 데이터 전송 구간의 나머지 구간에 전송하는 주대역 데이터 신호 송신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 주대역 데이터 신호 송신부는,
    데이터를 단수 또는 복수의 슬롯 길이의 패킷으로 생성하여 하나 이상의 슬롯 동안 상기 주대역 데이터 전송 구간의 나머지 구간에 전송하는 데이터 신호 송신부와,
    상기 생성된 패킷에 대한 제어 신호를 생성하여 해당 슬롯의 일부 구간에 전송하는 제어신호 송신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 주대역을 통해 전송되는 데이터가 하향링크 데이터일 경우, 상기 주대역 데이터 전송 구간의 일부 구간에 전송되는 프레임 단위의 제어 신호는, 프리앰블(preamble), 시스템 정보, 프레임 전체에 대한 MAP 정보, 파일롯 신호, 상향링크 데이터에 대한 프레임 단위의 피드백 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 주대역을 통해 전송되는 데이터가 상향링크 데이터일 경우, 상기 주대역 데이터 전송 구간의 일부 구간에 전송되는 프레임 단위의 제어 신호는, 레인징(ranging) 신호, 채널 사운딩(sounding) 신호, 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator : CQI) 정보, 하향링크 데이터에 대한 프레임 단위의 피드백 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 주대역을 통해 전송되는 데이터가 하향링크 데이터일 경우, 상기 생성된 패킷에 대한 제어 신호는, 해당 슬롯에 국한된 MAP 정보, 파일롯 신호, 상향링크 데이터에 대한 패킷 단위의 피드백 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터에 대한 패킷 단위의 피드백 정보는, 상향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 응답, 채널 정보, 변조 및 코딩 방법(modulation and coding scheme : MCS) 정보, 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator : CQI) 정보, 전력 제어 정보, 사용자 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  10. 제 5 항에 있어서,
    상기 주대역을 통해 전송되는 데이터가 상향링크 데이터일 경우, 상기 생성된 패킷에 대한 제어 신호는, 파일롯 신호, 하향링크 데이터에 대한 패킷 단위의 피드백 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 하향링크 데이터에 대한 패킷 단위의 피드백 정보는, 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 응답, 채널 정보, 변조 및 코딩 방법(modulation and coding scheme : MCS) 정보, 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator : CQI) 정보, 전력 제어 정보, 사용자 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  12. 제 1 항에 있어서, 상기 보조대역 송신부는,
    데이터를 단수 또는 복수의 슬롯 길이의 패킷으로 생성하여 하나 이상의 슬롯 동안 보조대역 데이터 전송 구간에 전송하는 데이터 신호 송신부와,
    상기 생성된 패킷에 대한 제어 신호를 생성하여 해당 슬롯의 일부 구간에 전송하는 제어신호 송신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 보조대역을 통해 전송되는 데이터가 하향링크 데이터일 경우, 상기 생성된 패킷에 대한 제어 신호는, 해당 슬롯에 국한된 MAP 정보, 파일롯 신호, 상향링크 데이터에 대한 피드백 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터에 대한 패킷 단위의 피드백 정보는, 상향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 응답, 채널 정보, 변조 및 코딩 방법(modulation and coding scheme : MCS) 정보, 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator : CQI) 정보, 전력 제어 정보, 사용자 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 보조대역을 통해 전송되는 데이터가 상향링크 데이터일 경우, 상기 생성된 패킷에 대한 제어 신호는, 파일롯 신호, 하향링크 데이터에 대한 피드백 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 하향링크 데이터에 대한 패킷 단위의 피드백 정보는, 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 응답, 채널 정보, 변조 및 코딩 방법(modulation and coding scheme : MCS) 정보, 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator : CQI) 정보, 전력 제어 정보, 사용자 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  17. 무선통신 시스템의 보조 대역을 이용하는 양방향 통신을 위한 기지국에 있어서,
    하나의 프레임에서 하나 이상의 주대역을 통해 데이터를 전송하는 주대역 송신부와,
    상기 프레임에서 상기 하나 이상의 주대역을 통해 데이터를 수신하는 주대역 수신부와,
    상기 프레임에서 하나 이상의 제 1 보조 대역을 통해 데이터를 전송하는 보조대역 송신부와,
    상기 프레임에서 상기 하나 이상의 제 1 보조 대역과 하나 이상의 제 2 보조 대역 중 적어도 하나를 통해 데이터를 수신하는 보조대역 수신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템의 보조 대역을 이용하는 양방향 통신을 위한 기지국.
  18. 제 17 항에 있어서,
    주대역 데이터 전송 구간에 상기 주대역 송신부를 듀플렉서로 스위칭하고, 주대역 데이터 수신 구간에 상기 주대역 수신부를 상기 듀플렉서로 스위칭하는 제 1 스위치와,
    보조대역 데이터 전송 구간에 상기 보조대역 송신부를 상기 듀플렉서로 스위칭하고, 보조대역 데이터 수신 구간에 상기 보조대역 수신부를 상기 듀플렉서로 스위칭하는 제 2 스위치와,
    수신 데이터를 주파수 대역에 따라 분리하여, 주대역의 데이터를 상기 제 1 스위치로 전달하고 보조대역의 데이터를 상기 제 2 스위치로 전달하며, 상기 제 1 스위치와 제 2 스위치로부터 입력되는 데이터를 전송하는 상기 듀플렉서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템의 보조 대역을 이용하는 양방향 통신을 위한 기지국.
  19. 무선통신 시스템의 보조 대역을 이용하는 양방향 통신을 위한 단말에 있어서,
    하나의 프레임에서 하나 이상의 주대역을 통해 데이터를 전송하는 주대역 송신부와,
    상기 프레임에서 상기 하나 이상의 주대역을 통해 데이터를 수신하는 주대역 수신부와,
    상기 프레임에서 하나 이상의 제 1 보조 대역을 통해 데이터를 전송하는 보조대역 송신부와,
    상기 프레임에서 상기 하나 이상의 제 1 보조 대역과 하나 이상의 제 2 보조 대역 중 적어도 하나를 통해 데이터를 수신하는 보조대역 수신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템의 보조 대역을 이용하는 양방향 통신을 위한 단말.
  20. 제 19 항에 있어서,
    주대역 데이터 전송 구간에 상기 주대역 송신부를 듀플렉서로 스위칭하고, 주대역 데이터 수신 구간에 상기 주대역 수신부를 상기 듀플렉서로 스위칭하는 제 1 스위치와,
    보조대역 데이터 전송 구간에 상기 보조대역 송신부를 상기 듀플렉서로 스위칭하고, 보조대역 데이터 수신 구간에 상기 보조대역 수신부를 상기 듀플렉서로 스위칭하는 제 2 스위치와,
    수신 데이터를 주파수 대역에 따라 분리하여, 주대역의 데이터를 상기 제 1 스위치로 전달하고 보조대역의 데이터를 상기 제 2 스위치로 전달하며, 상기 제 1 스위치와 제 2 스위치로부터 입력되는 데이터를 전송하는 상기 듀플렉서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템의 보조 대역을 이용하는 양방향 통신을 위한 단말.
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